












測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
25.2~158.4X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
重復精度
總放大倍率
物方視場
工作距離
光柵尺解析度

新聞資訊
News時間:02-17 2025 來自:祥宇精密
在現代制造業和質量控制領域,影像測量儀已經成為一種不可或缺的工具。它不僅可以提高檢測效率,還能確保產品質量。然而,對于許多新手來說,影像測量儀可以檢測哪些產品,仍然是一個謎。今天,我將結合自己的實際使用經驗,為大家詳細解析影像測量儀的應用范圍。
首先,我們需要了解影像測量儀的基本原理。影像測量儀通過光學鏡頭捕捉被測物體的圖像,然后利用計算機軟件對圖像進行處理和分析,從而獲得物體的幾何參數。這些參數包括長度、寬度、高度、角度、曲率等。通過精確測量,我們可以及時發現產品的缺陷,從而進行必要的調整和改進。
目前市場上的影像測量儀主要分為兩大類:手動影像測量儀和自動影像測量儀。
手動影像測量儀:通過手動操作來控制鏡頭的移動和圖像的捕捉。優點是價格相對較低,適用于小批量檢測。缺點是操作復雜,檢測效率較低。
自動影像測量儀:通過計算機軟件自動控制鏡頭的移動和圖像的捕捉。優點是操作簡單,檢測效率高,適用于大批量檢測。缺點是價格相對較高,需要專業人員進行操作。
電子元器件是影像測量儀最常見的檢測對象之一。由于電子元器件的尺寸較小,傳統的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過高倍率鏡頭捕捉到電子元器件的細微結構,從而實現高精度測量。常見的電子元器件包括電阻、電容、電感、二極管、三極管等。
精密機械零件是影像測量儀的另一個重要檢測對象。由于精密機械零件的幾何形狀復雜,傳統的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過多角度拍攝和三維重建技術,實現對精密機械零件的全方位測量。常見的精密機械零件包括齒輪、軸承、螺紋、凸輪等。
汽車零部件是影像測量儀的另一個重要檢測對象。由于汽車零部件的尺寸較大,傳統的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過大視野鏡頭和拼接技術,實現對汽車零部件的高精度測量。常見的汽車零部件包括發動機缸體、變速箱殼體、剎車盤、輪胎等。
醫療器械是影像測量儀的另一個重要檢測對象。由于醫療器械的尺寸較小,傳統的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過高倍率鏡頭和三維重建技術,實現對醫療器械的高精度測量。常見的醫療器械包括注射器、導管、支架、假肢等。
光學元件是影像測量儀的另一個重要檢測對象。由于光學元件的幾何形狀復雜,傳統的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過多角度拍攝和三維重建技術,實現對光學元件的全方位測量。常見的光學元件包括透鏡、棱鏡、反射鏡、光纖等。
影像測量儀的最大優勢是高精度。由于采用了高倍率鏡頭和計算機軟件處理技術,影像測量儀可以實現微米級的測量精度。這對于檢測微小結構和復雜形狀的產品尤為重要。
影像測量儀的另一個優勢是高效率。由于采用了自動控制技術和多角度拍攝技術,影像測量儀可以在短時間內完成對產品的全方位測量。這對于大批量生產和質量控制尤為重要。
影像測量儀的另一個優勢是非接觸式測量。由于采用了光學鏡頭和圖像處理技術,影像測量儀可以在不接觸被測物體的情況下完成測量。這對于檢測易損、易變形的產品尤為重要。
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